Fém anódosítás
Oldható anód és oldhatatlan anód
A legkorábbi oldhatatlan anódok grafit és ólom anódok voltak. A 1970 években a titán anódokat új technológiának kezdték használni az elektrolízis és galvanizálás területén.A jelenleg nem oldódó anódokat két kategóriába lehet sorolni: a klór evolúciós anódjai és az oxigén evolúciós anódjai.A klóranódokat elsősorban a klorid elektrolit rendszerekben használják. Az galvanizálás során a klór felszabadul az anódból, ezért klór anódoknak nevezzük. Az oxigénanódokat főként a szulfát-, nitrát- és hidrocianát-elektrolit rendszerekben használják. Az oxigén felszabadul az anódból a folyamat során, ezért oxigén evolúciós anódnak nevezzük. Ólomötvözet anódokhoz, őkoxigén anódok, merttitán anódok,őkaz oxigén- és a klór-evolúció funkciói.
Klór-lúgos ipari felhasználású titán-anód
A grafit elektródokkal összehasonlítva a membrán módszer maró nátrium előállítását eredményezi. A grafit anódok munkafeszültsége 8 A / dm 2, de coatedtitán az anódok megszorozhatók 17 A / dm 2 -re. Ilyen módon ugyanabban az elektrolitikus környezetben a termék megsokszorozható, és az előállított termék minősége magas, és a klórgáz tisztaságaismagas.

Titán anód galvanizáláshoz
Nemesfém-oxiddal bevont elektroplatin-anyag oldhatatlan anódjaianyag, amely rendelkezikmagas elektrokémiai katalitikus teljesítmény, titán szubsztrátbeleértve (háló, lemez, szalag, cső stb.). A bevonat rendkívül stabil szelepes fém-oxidot tartalmaz. Az új oldhatatlan titán-anódnak nagy elektrokémiai katalitikus energiája van, és az oxigénfejlődés potenciáljának körülbelül 0, 5 V-kal alacsonyabb az ólomötvözetben oldhatatlan anódéhoz képest. Jelentős energiamegtakarítással rendelkezik, nagy stabilitással rendelkezik, nem szennyezi a forrasztási oldatot, könnyű és könnyű cserélni. Az új oldhatatlan titán-anód alacsonyabb oxigénfejlődési potenciállal rendelkezik, mint a platina-bevonatú oldhatatlan anód, de élettartama több mint kétszeresére nő. Széles körben használják anódként vagy kiegészítő anódként különféle galvanizálásban. Ez helyettesítheti a hagyományos ólom-alapú ötvözet anódját. Ugyanezen feltételek mellett csökkentheti a tartály feszültségét és megtakaríthatja az energiafogyasztást. Az oldhatatlan titán-anód jó stabilitással rendelkezik a galvanizálási folyamatban (vegyi, elektrokémiai), hosszú élettartamú. Ezt az anódot széles körben használják a színesfém galvanizálásban, például nikkelés, aranyozás, krómozás, cink és réz bevonatban.
Ólom és ólomötvözetek anódjai
Az ólomötvözet anód egy oxigén evolúciós anód. Az oxigénfejlődési reakció elektrolitja a kénsav és a szulfát, amelyeket főleg az elektrolitikus kohászatban használnak. Az ilyen anódnak van egy hibája, hogy a geometriai méret megváltozik az elektrolitikus folyamat során. Az elektrolízis során az ólom-anód mátrixot először ólom-szulfáttá, majd ólom-oxiddá alakítják. Az ólom-szulfát egy közbenső réteg, amely szigetelő és kémiai gátrétegként működik, amely megvédi a belső ólommátrixot kénsav környezetben. Az ólom-oxid a jelenlegi értelemben vett elektróda. Az oxigén evolúciós reakció rajta megy végbe. A ólom-oxid oxigénfejlődési potenciálja nagyon magas, és gyorsan növekszik az áramsűrűség növekedésével. Az ólomötvözet anódnak ezt a tulajdonságát a külső rétege oxidálja. Az ólom-ólom-oxid tulajdonságait a rossz villamos vezető határozza meg. Ezenkívül az elektrolízis során az ólom-oxid anód szerkezetének elektrokémiai teljesítménye folyamatosan csökkent. A belső feszültségek miatt az oxidok rétegenként leesnek. Ezenkívül az ólom-peroxid képződése az oxidokat is folyamatosan oldja. Az ólom ismét ólom-oxiddá alakul, új külső oxid-elektrokatalitikus aktív anyaggá alakulva, és a belső ólommátrixot oxidálva új ólom-szulfát közbenső védőréteggé alakul. Ezért az elektrolízis során az ólom és ötvözött elemei továbbra is feloldódnak az elektrolitban és kicsapódnak, oldatszennyezést (kémiai csapadék képződése az oldatban) és katódtermék-szennyezést (szennyező anyagok elektródis lerakódása a katód felületén.)ő rézaz elektrolízis nem lehet túl magasésgarantált).
Bevont titán anód
A bevont titán-anód, közismert nevén DSA (Dimensionally Stable Anode), más néven DSE (Dimensionally Stable Electrode) néven is ismert, az új típusú oldhatatlan anód anyag, amelyet késő 1960 -ben fejlesztettek ki. A DSA-val bevont titán-anódokat elsősorban az elektrokémia és az elektrometallurgia két fő ágazatában használják.
A DSA-val bevont titán-anódok alkalmazási területei: klóralkáli-ipar, klorát előállítás, hipoklorit előállítás, perklorát előállítás, perszulfát elektrolízis, elektrolitikus szerves szintézis, színesfém elektrolit extrakciója, elektrolitikus ezüst katalizátorok előállítása, rézfólia gyártása elektrolitikus módszerrel, a higany visszanyerése elektrolitikus oxidációval, a víz elektrolízise, klór-dioxid előállítása, szennyvízkezelés kórházakban, cianidtartalmú szennyvíz kezelése galvanizáló üzemekben, háztartási víz és élelmiszer-eszközök fertőtlenítése, a hatalomban lévő hűtővíz kezelése növények, gyapjú fonás Növényi festés és befejező szennyvíz kezelése, ipari víz kezelése, elektrolitikus módszer sav-bázis ionvíz előállításához, rézlemez horganyzás, ródium bevonat, palládium bevonat, aranyozás, ólombevonás, elektrodialízis a tengervíz sótalanítására, és elektrodialízis a tetrametil-hidroxid ammónia előállítására nátrium, olvadt sóelektrolízis, akkumulátorok előállítása, katódos védelem, eloxálás negatív fólia, alumínium fólia előállításához stb. Az alkalmazások széles körben részt vesznek a vegyiparban, kohászatban, vízkezelésben, környezetvédelemben, galvanizálásban, elektrolitikus szerves szintézisben és más területeken.
Titán alapú ólom-dioxid anód
A cégünk által gyártott titán alapú ólom-dioxid-anód oldhatatlan anódTit titán felhasználása szubsztrátumként. A titán-szubsztrát savmaratása után az ón-antimon-oxid-szubsztrátot hőbontó módszerrel szélesztjük, és lúgos oldatot használunk a 2 közbülső réteg galvanizálására, majd savas kompozit bevonóoldatot használunk az előállításhoz. egy fluortartalmú β-PbO 2 felületi réteg, amely aktív fémmel van adalékolva, és egy részecske nagy adszorpciós pellettel rendelkezik, ezáltal új típusú titán alapú ólom-dioxid elektródot kapva. A módszerrel előállított titán-alapú ólom-dioxid-elektróda alacsony áron és stabil felhasználási teljesítménygel rendelkezik, és helyettesítheti a tiszta ólom-anódot, az ólom-ón vagy az ólom-antimon ötvözet anódját, és nedves fémkohászatban vagy krómozófürdőben használják. Megjelenési formák: háló, lemez, cső stb. A legnagyobb feldolgozási méret: 1 2 00 * 1500 mm, a felület fekete. Több mint három év élettartammal a titán-szubsztrát több életciklusra is felhasználható.
A hidrometallurgia fő alkalmazásai: galvanizált réz, galvanizált nikkel, galvanizált kobalt és galvanizált cinkmarató oldat a réz kinyerésére.
Rendszerünkkor:
1. Az oldat koncentrációja:<>
2. Hőmérsékleti tartomány:< 80="">
3. Pillanatnyi sűrűség:< 5000="" a="">
4. F-ion tartalom:< 60="">/ l
5. Bevonat vastags: 0. 8 ~ 3 mm
6, PH érték: 1 ~ 12


